Difúzní depozice:
Vzhledem k brownovskému pohybu je pohybová trajektorie každé jemné částice v rozporu se směrem proudění stlačeného vzduchu. Jak se velikost částic snižuje, intenzita brownovského pohybu se zvyšuje, pravděpodobnost kolize jemných částic s vláknem je větší a difúzní depozice je silnější.
přímé zachycení:
Tento princip souvisí s velikostí částic, které jsou zachyceny, když je mezera mezi vlákny menší než průměr částic.
Inerciální depozice:
Když stlačený vzduch prochází vláknem, zefektivnění se ohne. Vzhledem k setrvačnosti nejsou částice ve stlačeném vzduchu hozeny na vlákno a jsou tam uloženy bez sledování zakřiveného zefektivnění. Je zřejmé, že tento druh příjmení se zvětší s velikostí částic. Zvyšuje se průtok velkého a stlačeného vzduchu.
Gravitační depozice:
Různé částice mají určitou ustálecí rychlost v důsledku působení gravitace. Proto se trajektorie částic odchyluje od průtokového potrubí stlačeného vzduchu a tato odchylka způsobí, že částice zasáhne vlákna.
elektrostatická depozice:
Částice i vlákna budou pravděpodobně nabity, takže částice se mohou na vlákna nanést v důsledku síly nebo navozující síly mezi náložemi.
Van der Waals sediment:
Když je vzdálenost mezi částicemi a vlákny malá, van der Waals mezimolekulární síly mohou způsobit depozici částic.
Vzhledem k současným účinkům výše uvedených několika filtračních principů může být filtrační účinnost přesného filtru 99% nebo více.





